Hanwha Q CELLS Q.PEAK L-G4.2 365 Datenblatt — I-V Parameter, CEC & Temperaturkoeffizienten

Technisches Datenblatt Hanwha Q CELLS Q.PEAK L-G4.2 365 (Multi-c-Si): Isc=9.83 A, Voc=48 V, Pmax=364.8 W, η=18.75%. CEC-zertifizierte Daten via pvlib SAM Datenbank.


SOLARMODUL · Multi-c-Si

Übersicht

Das Hanwha Q CELLS Q.PEAK L-G4.2 365 ist ein Polykristallines Silizium (Multi-c-Si) — kristalline Modultechnologie; die Einordnung haengt stark von Produktgeneration und Projektziel ab Solarmodul von Hanwha Q mit einer Nennleistung von 364.8 W (STC) und einem Wirkungsgrad von 18.75%.

Die nachfolgenden elektrischen Parameter stammen aus der CEC-Datenbank (California Energy Commission), zugänglich über die Open-Source-Bibliothek pvlib-python. Diese Datenquelle wird in vielen Modellierungs-Workflows für Ertragsvorhersage und Anlagendimensionierung verwendet.

Die Temperaturkoeffizienten (α, β, γ) sind essenziell für die IEC 60891 Temperaturkorrektur. Bei 65°C Zelltemperatur verliert dieses Modul ca. 15.8% seiner Nennleistung. Den Füllfaktor (FF = 77.3%) können Sie mit unserem Füllfaktor-Rechner nachvollziehen.

I-V & P-V Kennlinie (STC)

I-V & P-V Kennlinie — Hanwha Q CELLS Q.PEAK L-G4.2 365 Spannung V [V] Strom I [A] Leistung P [W] 9.8 0 48 0 I-V P-V

Die oben dargestellte I-V Kennlinie (blau, durchgezogen) zeigt den Zusammenhang zwischen Strom und Spannung unter STC-Bedingungen. Die P-V Kurve (orange, gestrichelt) visualisiert die Leistung P = V × I. Der Maximum Power Point (MPP) liegt bei Vmpp = 39.1 V / Impp = 9.33 A mit Pmax = 364.8 W. Die Kurvenform wird durch den Füllfaktor (FF = 77.3%) charakterisiert.

Einordnung

Leistungsklasse Gewerbe & Industriedächer
Wirkungsgrad-Ranking (Multi-c-Si) Top 10% (99. Perzentil)
Füllfaktor-Bewertung Mittlerer bis oberer Bereich (77.3%)
Temperaturverhalten Durchschnittlich (γ = -0.394 %/K)

Mit 364.8 W Nennleistung ist dieses Modul für gewerbliche Dachanlagen relevant. Die resultierende Systemauslegung sollte auf DC/AC-Verhältnis, Wechselrichterfenster und mechanische Randbedingungen abgestimmt werden.

Im Vergleich zu 11.217 Multi-c-Si Modulen in der CEC-Datenbank ergibt sich für das CELLS Q.PEAK L-G4.2 365 ein Wirkungsgrad-Perzentil von 99%. Diese Einordnung ist datenbankintern und ersetzt keine projektspezifische Simulation.

Technologievergleich: Multi-c-Si

Polykristallines Silizium (Multi-c-Si) ist eine verbreitete kristalline Modulfamilie, deren Einordnung heute stark vom Baujahr und der konkreten Produktlinie abhaengt. Auf begrenzten Dachflaechen zaehlen vor allem reale Modulwirkungsgrade und Systemkosten derselben Marktgeneration, nicht pauschale Technologiewerte.

Wechselrichter-Kompatibilität & Stringauslegung

Bei einer Auslegungstemperatur von -10°C erreicht dieses Modul eine maximale Leerlaufspannung von ca. 52.9 V (basierend auf β_Voc = -0.13872 V/K). An einem Standard-1000V-Wechselrichter können maximal 18 Module in Reihe an einem MPP-Tracker verschaltet werden. Bei 1500V-Industrieanlagen sind Strings mit bis zu 28 Modulen möglich.

Elektrische Parameter (STC)

Hanwha Q CELLS Q.PEAK L-G4.2 365 — CEC Moduldaten
ParameterSymbol (IEC)STC WertEinheit
Nennleistung (STC) P_mpp 364.8 W
PTC Leistung P_ptc 335.9 W
Kurzschlussstrom I_sc 9.83 A
Leerlaufspannung V_oc 48 V
MPP Strom I_mpp 9.33 A
MPP Spannung V_mpp 39.1 V
Temp.Koeff. Kurzschlussstrom α_Isc 0.003735 A/K
Temp.Koeff. Leerlaufspannung β_Voc -0.13872 V/K
Temp.Koeff. Leistung γ_Pmpp -0.394 %/K
NOCT T_NOCT 45.5 °C
Zellen in Reihe N_s 72
Modulfläche A_c 1.946
Modullänge L 1.97 m
Modulbreite W 0.988 m
Wirkungsgrad (STC) η 18.75 %
Füllfaktor FF 77.3 %

Hinweise zur Nutzung

1. Alle Werte gelten für Standard-Testbedingungen (STC): 1000 W/m² Einstrahlung, 25°C Zelltemperatur, AM 1.5 Spektrum.

2. Die PTC-Leistung (Performance Test Conditions) wird unter vom STC-Setup abweichenden Prüfbedingungen ausgewiesen. Für belastbare Vergleiche sollte der im jeweiligen Datensatz oder Datenblatt dokumentierte PTC-Wert des konkreten Moduls herangezogen werden.

3. Der NOCT- bzw. je nach Datenblatt NMOT-Wert beschreibt eine standardisierte Betriebsbedingung zur Abschätzung der Zelltemperatur außerhalb von STC. Die konkrete Kennzahl und Definitionsbasis sollten dem jeweiligen Modul-Datenblatt entnommen werden.

⚡ IEC 60891 Schnellrechner

Parameter dieses Moduls vorausgefüllt — ändern Sie Temperatur und Bestrahlung:

°C
W/m²
A
V
Isc (korr.)9.830 A
Voc (korr.)48.000 V
Pmax (korr.)364.8 W
Δ vs. STC+0.0%
Erweiterten Rechner öffnen →

Jahresertrag-Schnellrechner — CELLS Q.PEAK L-G4.2 365

Typisch: 950–1100 (Deutschland), 1200–1500 (Südeuropa)
Geschätzter Jahresertrag310 kWh/Jahr
≈ Anteil eines Durchschnittshaushalts (3.500 kWh)9%

Berechnung: PSTC × Globalstrahlung × PR (85%). Performance Ratio berücksichtigt Leitungs-, Temperatur- und Wechselrichterverluste.

Häufig gestellte Fragen

Welchen Wirkungsgrad hat das Hanwha Q CELLS Q.PEAK L-G4.2 365?

Das Hanwha Q CELLS Q.PEAK L-G4.2 365 erreicht unter STC-Bedingungen einen Wirkungsgrad von 18.75% bei einer Nennleistung von 364.8 W. Die Modulfläche beträgt 1.946 m² bei 72 Zellen in Reihe.

Wie verhält sich das CELLS Q.PEAK L-G4.2 365 bei hohen Temperaturen?

Der Temperaturkoeffizient der Leistung (γ) beträgt -0.394 %/K. In einer linearen Naeherungsrechnung ergibt sich bei 65°C Zelltemperatur ein Leistungsrueckgang von ca. 15.8% gegenueber den STC-Werten. Verwenden Sie unseren Temperaturkorrektur-Rechner fuer detailliertere Modellrechnungen.

Was bedeutet der Füllfaktor (FF) von 77.3%?

Der Füllfaktor beschreibt die Qualität der I-V Kurve: FF = P_mpp / (V_oc × I_sc). Ein FF von 77.3% bedeutet, dass das Modul 77.3% der theoretisch maximalen Leistung (Voc × Isc = 471.8 W) tatsächlich am MPP liefert. Höhere Werte deuten auf geringere Serienwiderstandsverluste hin.

Leistungsstärkere Alternativen (Gleiches Format)

Folgende Solarmodule weisen eine nahezu identische Modulfläche (±5% von 1.946 m²) auf, bieten jedoch einen höheren Wirkungsgrad:

Vergleichbare Module (Andere Hersteller)

Module anderer Marken mit identischer Leistungsklasse (±5% von 364.8 W):

Quellen und Referenzen

Methodik & Quellenprüfung

Inhalte basieren auf nachvollziehbaren Modellgleichungen, Normbezügen, Primärliteratur oder Hersteller-/Datenbankquellen. Quellenlinks wurden zuletzt am 3. April 2026 gegen offizielle Veröffentlichungen geprüft.